ILM - onic

За контакти: Joël BELLESSA, Clémentine SYMONDS, Jean Michel BENOIT, Alban GASSENQ

Bellessa Symonds

Целта на тази тема е да модифицира и контролира емисионните свойства на материалите (органични или неорганични), като ги свързва с метални наноструктури, които поддържат повърхностни плазмони или плазмони Tamm.

Нашите изследователски дейности в тази тема могат да бъдат разделени на две оси:

- изучаването на диетата силно свързване на плазмон/органичен екситон

- експлоатацията на Режими на Tamm за развитието на източници на светлина

Силно свързване на плазмони/органичен екситон

В тази част се интересуваме от хибридизацията на повърхностния плазмонен режим с екситоните, поддържани от различни полупроводникови материали. В този силен режим на свързване на светлина/материя молекулните възбуждания се хибридизират с плазмонни режими, за да образуват поляритони. Тези хибридни състояния светлина/материя се изместват в енергията от първоначалните състояния и се разделят при резонанс от енергията на Раби.

И накрая, важна характеристика на този силен режим на свързване е, че той позволява кохерентно свързване на първоначално независими молекули и това в мащаб до десетки микрони. Това се доказва от интерференции, получени от независими молекули, разделени от няколко микрона [5].

По-специално ние използвахме този феномен, за да реализираме нов тип поляритонови метаповърхности [6]. Тук разстоянието, необходимо за получаване на ефективния ефект (свойства, усреднени по структурирането), е дължината на кохерентността, а не дължината на вълната. По този начин се получава печалба от два порядъка на размера на структурирането. Тази разширена съгласуваност също е особено обещаваща за постигане на енергийни трансфери на дълги разстояния между различни молекули.